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Darmstadtium vs Thorium


Thorium vs Darmstadtium


Periodentabelle

Symbol
Ds  
Th  

Gruppennummer
10  
8
0  
18

Periodennummer
7  
7  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Wahrscheinlich Übergangsmetall  
Actinoide  

CAS Nummer
54083771  
8
7440326  
99+

Raum Gruppenname
-  
P63/mmc  

Raumgruppennummer
166,00  
9
194,00  
7

Fakten

Alle Fakten
Darmstadtium ist ein synthetisches Element, das hochradioaktiv ist.  
  • Thorium-Metall wird als alternative Option über Uran für Kernbrennstoff verwendet.
  • Thorium Metalle Aussehen (silberweiß, weich) ist etwas ähnlich Metall zu führen.
  

Quellen
Synthetisch hergestellte  
in Mineralien gefunden, Bergbau  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Gesellschaft für Schwerionenforschung  
Jöns Jakob Berzelius  

Entdeckung
Im Jahr 1994  
Im Jahr 1829  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
40
0,00 %  
10

Fülle in Sonne
-  
0,00 %  
9

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
99+
0,05 %  
11

Fülle in der Erdkruste
-  
0,66 %  
7

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
15

Fülle beim Menschen
-  
0,00 %  
24

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Derzeit bekannte Verwendungen von Darmstadtium Metall sind nur zu Forschungszweck beschränkt. Da nur wenige Atome dieses Metalls erzeugt.
  
  • Thorium Metall wird als verbünden Mittel für Magnesium verwendet wird, verleiht es eine höhere Festigkeit und Temperaturbeständigkeit.
  • Verbindung dieses Metalls Thoriumoxid als Industriekatalysator verwendet.
  

Industrielle Verwendungen
-  
Luft-und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Chemieindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
Zahnheilkunde, Chirurgische Instrumente Herstellung  

Andere Verwendungen
Forschungszwecke  
Legierungen, Schmuck, Skulpturen, Statuen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
-  
nicht giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
No  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
40
0,00 Blut/mg dm-3  
36

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
0,02 p.p.m.  
34

physikalisch

Schmelzpunkt
-  
1.750,00 °C  
17

Siedepunkt
0,00 °C  
99+
4.790,00 °C  
8

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
-  
Silber  

Lüster
Unbekannt Luster  
-  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,00  
6
3,00  
13

Brinell-Härte
350,00 MPa  
36
390,00 MPa  
35

Vickers-Härte
500,00 MPa  
35
295,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
5.090,00 m/s  
13
2.490,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,30  
99+
1,60  
33

Reflexionsvermögen
50,00 %  
31
15,00 %  
36

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Ds  
Th  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
9  
29
28  
11

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,10  
99+
1,30  
33

Sanderson Elektronegativität
1,30  
25
1,30  
25

Allred Rochow Elektronegativität
1,10  
31
1,11  
30

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,10  
99+
1,30  
33

Allen Elektronegativität
1,10  
99+
1,30  
40

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,20  
39
2,70  
22

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
955,20 kJ/mol  
5
587,00 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.891,10 kJ/mol  
16
1.110,00 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
3.029,60 kJ/mol  
25
1.978,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
3.955,90 kJ/mol  
99+
2.780,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
5.113,70 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
10.700,00 kJ/mol  
12
5.870,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
3.540,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
6.630,00 kJ/mol  
40
5.870,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
7.180,00 kJ/mol  
29
5.870,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
10.700,00 kJ/mol  
20
5.870,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
3.540,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
34.800,00 kJ/mol  
28
5.870,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
5.280,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
1.130,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
38

15. Energieniveau
34.400,00 kJ/mol  
99+
58.700,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
34.800,00 kJ/mol  
99+
58.700,00 kJ/mol  
39

17. Energieniveau
1.139,00 kJ/mol  
18
587,40 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
1.080,00 kJ/mol  
99+
5.870,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
1.139,90 kJ/mol  
15
587,00 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
587,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
1.080,00 kJ/mol  
32
587,00 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
350,00 kJ/mol  
99+
587,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
1.100,00 kJ/mol  
35
587,00 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
565,80 kJ/mol  
99+
587,00 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
587,00 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
582,30 kJ/mol  
99+
587,40 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
0,00 kJ/mol  
99+
587,40 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
1.130,00 kJ/mol  
4
587,40 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
1.130,00 kJ/mol  
4
587,00 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
663,20 kJ/mol  
33
587,40 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
3,00 g/amp-hr  
21
2,16 g/amp-hr  
28

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,90 (eV)  
12
3,41 (eV)  
99+

Andere chemische Eigenschaften
Ionisation, Radioaktive Isotope, Radioaktivität  
Korrosion, Ionisation, Radioaktive Isotope, Radioaktivität  

Atomar

Atomzahl
110  
8
90  
28

Elektronenkonfiguration
[Rn] 5f14 6d8 7s2  
[Rn] 6d2 7s2  

Kristallstruktur
Kubisch raumzentrierte  
Kubisch-flächenzentrierte  

Kristallgitter
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  
FCC-Crystal-Structure-of-Thorium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
110  
8
90  
28

Anzahl der Neutronen
161  
4
142  
16

Anzahl der Elektronen
110  
8
90  
28

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
132,00 pm  
99+
179,80 pm  
17

Kovalenzradius
128,00 pm  
99+
206,00 pm  
7

Van der Waals Radius
0,00 pm  
99+
237,00 pm  
19

Atomares Gewicht
281,00 amu  
6
232,04 amu  
23

Atomic Lautstärke
20,50 cm3/mol  
29
19,90 cm3/mol  
32

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Aktinium
  

Nächstes Element

Valence Electron Potential
0,00 (-eV)  
99+
59,30 (-eV)  
24

GitterKonstante
0,00 pm  
99+
508,42 pm  
16

Gitter Blickwinkeln
-  
π/2, π/2, π/2  

Lattice C/A Verhältnis
1,61  
19
1,10  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
35,00 (g/cm3)  
4
11,72 (g/cm3)  
34

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
34,80 (g/cm3)  
5
11,72 (g/cm3)  
32

Zerreißfestigkeit
0,10 MPa  
99+
75,00 MPa  
30

Viskosität
0,00  
25
0,00  
23

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
37

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
22

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
33,00 GPa  
23
31,00 GPa  
25

Kompressionsmodul
38,00 GPa  
99+
54,00 GPa  
23

Elastizitätsmodul
0,00 GPa  
99+
79,00 GPa  
26

Poisson-Verhältnis
0,25  
24
0,27  
20

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
34,80  
7
11,70  
36

Magnetische Ordnung
-  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
17

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
-  
Superconductor  

Spezifische Widerstand
8,30 nΩ·m  
99+
157,00 nΩ·m  
22

Elektrische Leitfähigkeit
0,00 106/cm Ω  
99+
0,07 106/cm Ω  
36

Elektronenaffinität
-  
0,00 kJ/mol  
99+

Thermisch

Spezifische Wärme
0,10 J/(kg K)  
99+
0,12 J/(kg K)  
99+

Molare Wärmekapazität
27,30 J/mol·K  
23
26,23 J/mol·K  
38

Wärmeleitfähigkeit
0,00 W/m·K  
99+
54,00 W/m·K  
28

Kritische Temperatur
1.323,00 K  
99+
2.023,00 K  
20

Wärmeausdehnung
12,90 µm/(m·K)  
38
11,00 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
348,90 kJ/mol  
34
429,00 kJ/mol  
20

Enthalpie Fusion
-  
15,48 kJ/mol  
19

Enthalpie Atomisierung
-  
468,60 kJ/mol  
20

Standardentropie
57,00 J /mol.K  
30
27,30 J /mol.K  
99+

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